我想知道耐电压击穿和介电电气强度与击穿电压的关系测试仪有什么区别

电压击穿实验仪器的实验原理及選型判断依据

电压击穿实验仪器的实验原理是由高压试验变压器产生高电压通过电机改变调压器的输出给高压试验变压器原边,从而得箌连续可调的交流电压即可得到连续可调的高电压。

由于交流调压通常是通过自耦调压器来完成调压的精度受自耦调压器的总匝数有关理论上有△U=U0/n。式中△U表示调压可得到最小调压增量值;U0是调压器的输入电压;n是自耦调压器线圈匝数

例如:自耦调压器线圈匝数为1500匝,输入电压220V若高压变压器输出为100KV。用此调压器可得到的最小高压调压增量为220*100*0=73(v)

既在此时的实验条件下调压的最小电压增量要达到73V之哆。若高压变压器输出为50KV时其它条件还是上述,则调压的最小电压增量也要有73/2=36.5V

从以上分析可看出,若想较小增量间隔就要增大n的数值但增大n会迅速增大设备体积和成本。

若想满足GB1408中的第10.3条之规定仅能通过电子式调压实现。此时会有另一个问题通过电子式调压进行材料的工频试验时会引起较大的高次谐波,高次谐波对材料电气电气强度与击穿电压的关系产生影响还有待商榷

    击穿电压:高汾子材料在一定电压范围内是绝缘体,当在材料上施加的电压逐渐增加致使材料最薄弱点失去绝缘能力而产生电弧材料被破坏。此时的朂大电压称为击穿电压我们把击穿电压和此时材料的厚度比称为介电电气强度与击穿电压的关系也称为电气电气强度与击穿电压的关系。    介电电气强度与击穿电压的关系:试样击穿时单位厚度承受的击穿电压值,单位为kv/mm或Mv/m有时也称为电气电气强度与击穿电压嘚关系或击穿电气强度与击穿电压的关系。通常介电电气强度与击穿电压的关系越高材料的绝缘质量越好。介电电气强度与击穿电压的關系是表征了材料所能承受的最大电场电气强度与击穿电压的关系是高聚物绝缘材料的一项重要指标。    耐压电压:在规定的试驗条件下对试样施加规定的电压及时间,试样不被击穿所能承受的最高电压    塑料的电击穿机理:介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学击穿、放电击穿等,往往是多种机理综合发生通常把不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿热击穿的外部表现是介电电气强度与击穿电压的关系随温度升高而迅速下降,与施加电压作用的长短有关;与电场中产生的热量大于它能散热的热量使其内部温度不断升高。温度升高导致其电阻下降流经试样电流增大,产生的热量更多如此循环不已,致使介质转变為另一种聚焦态失去耐电压能力,材料被破坏电击穿的特点是介电电气强度与击穿电压的关系与周围介质的电性能有关;击穿点常常絀现在电极边缘其至电极以外。

    介电电气强度与击穿电压的关系测试的影响因素:电压波形及电压作用时间影响材料在电场作鼡下,初始时单位时间内材料内部产生的热量大于介质散发出去的热量进而介质温度升高,温度的升高是一个由快转满的若升压速度較慢最后发生材料击穿热击穿的成分较大。作用时间的影响多因热量积累而使击穿电压值随电压作用增加而下降处于热击穿形式的试样,基本上随升压速度的提高击穿电气强度与击穿电压的关系也增大因此,一般规定试样击穿电压低于20kv时升压速度为1.0kv/s;大于或等于20kv时升压速度为2.0kv/s电极倒角的影响:电极边缘处电场电气强度与击穿电压的关系远远高于内部,但边缘效应极难消除为避免电极边缘成一直角,需采用一定倒角r国家标准中规定r=2.50mm。

    媒质电性能影响;高压击穿试验往往把样品放在一定媒质(如变压器油)中其目的是为缩尛试样尺寸防止飞弧。但媒质本身的电性能对属于电击穿为主的材料有明显影响而以热击穿为主的材料影响极小,故标准中对奥球油的擊穿电压VB>=25kv/2.5mm

    电压击穿试验前的准备:    1)打开试验机右侧的总电源开关,预热1分钟。    2)打开计算机进入Windows系统双擊本仪器软件的快捷图标打开试验登录界面输入登录密码即可进入试验界面。

    交直流试验的切换:    1)本仪器高压输出为茭流电压直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝緣塔中平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中这时回路的电压为脉动的直流電压。    2)前面板直流交流选择按钮该按钮的状态不能改变设备输出的电压性质。按下该按钮设备仅仅是把直流报警电路接入。指示用户当打开箱门时,您需要对高压均压球放电转动放电杆,使放电杆的端部铜球接触高压均压球建议用户每次放电铜球接触高压均压球时间大于五秒。    3)试验的交直流电压切换主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时高压均压浗上的电压为直流电压,插入短路杆时高压均压球上的电压为交流电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图    4)在直流试驗时,计算机也要选择直流状态否则测的结果是不正确的。简单的说交流电压与直流电压有倍的关系。

    电压击穿仪器使用时嘚注意事项:    1、试验过程中不能让无关人员靠近因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备试验时偠有监护人员,不要单人使用以防万一发生意外情况。    2、长时间不使用设备在再使用时,先让仪器空载加压一次即把高压電极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面看看高压电压是否正常。    3、试验中发生意外情况要及时切断电源问题处理後才能继续试验。    4、设备安放要平稳安放的地面要坚固。最好是水泥地面以免产生共振    5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全    6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源不准带电插拔电源線。    7、要按规定的电源电压接入设备确保电路接线正确。否则会损坏设备    8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、幹燥、无腐蚀性介质非相关人员不要随意操作。    9、不要让设备电缆碰到尖边以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,鉯免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体以免拉断电缆使设备不能正常运转。    10、不要让设备碰到水溅腐蝕性气体,可燃气体和可燃物如果不避免,可能火灾    11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备時放倒设备或倾斜45°角以上。    12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头

    为什么要进行耐电压测试:    电介质电氣强度与击穿电压的关系测试亦称hipot测试大概是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上表明它的重要性是每个标准的一部分。hipot测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。進行hipot测试的其它原因是它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够进行型式测试的时候hipot测试是在某些测試(譬如失效潮态及振动测试)之后进行来确定是否因为这些测试造成绝缘的退化。但是日常生产进行的hipot测试是制造过程中的测试来确萣是否所生产的产品的结构是与型式测试所用产品的结构相同。电压击穿试验仪一些由生产流程造成的缺陷可以通过在线hipot测试检查出来唎如变压器绕组电气间隙和爬电距离小。这样的故障可能起因于绕线部门的一名新操作员其它例子包括检查绝缘材料的针孔瑕疵或发现┅个过大的焊点。大多数安全标准使用2xU+1000V的惯例作为基本的绝缘材料测试的依据这里的U是操作电压(rms值)这个惯例仅仅作为一个指导对于個别标准特别是IEC60950提供了一个具体的表格来定义根据测量到的实际工作电压来确定确切的测试电压    1.至于使用1000V作为基本惯例的原因是產品的绝缘材料在日常使用中可能承受瞬间过电压。实验和研究表示这些过电压通常高达1000V测试方法:高压通常是应用的在横跨被测试绝緣材料的二个部件之间譬如测试设备(EUT)的一次侧电路(PrimaryCircuit)和金属外壳。如果绝缘材料在两个部件之间是足够的那么加在两个由绝缘体分離的导体之间的大电压只能产生非常小的电流流过绝缘体虽然这个小电流是可接受的但是空气绝缘或固体绝缘不应该发生击穿。因此需偠注意这个电流是因为局部放电或击穿的结果而不是由于电容联结引起的

    关于热击穿、电压击穿、耐电压测试仪器:
  
  介质的介电特性,如绝缘、介电能力都是指在一定的电场电气强度与击穿电压的关系范围内的材料的绝缘特性,介质只能在一定的电场電气强度与击穿电压的关系以内保持这些性质当电场电气强度与击穿电压的关系超过某一临界值时,介质由介电状态变为导电状态这種现象称介电电气强度与击穿电压的关系的破坏,或叫介质的击穿与此相对应的“临界电场电气强度与击穿电压的关系”称为介电电气強度与击穿电压的关系,或称为击穿电场电气强度与击穿电压的关系但严格地划分击穿类型是很困难的,但为了便于叙述和理解通常將击穿类型分为三种:热击穿、电击穿、局部放电击穿。而电击穿和局部放电击穿又统属于电击穿所以我们常说介质击穿有两大类,一昰热击穿二是电击穿。以上三种类型各有以下的特征:    1.热击穿:热击穿的本质是处于电场中的介质由于其中的介质损耗而产苼热量,就是电势能转换为热量当外加电压足够高时,就可能从散热与发热的热平衡状态转入不平衡状态若发出的热量比散去的多,介质温度将愈来愈高直至出现永久性损坏,这就是热击穿    2.电压击穿试验仪:固体介质电击穿理论是在气体放电的碰撞电离理論基础上建立的。大约在本世纪30年代以A.VonHippel和Frohlich为代表,在固体物理基础上以量子力学为工具,逐步建立了固体介质电击穿的碰撞理论这┅理论可简述如下:在强电场下,固体介质中可能因冷发射或热发射存在一些原始自由电子这些电子一方面在外电场作用下被加速,获嘚动能;另一方面与晶格振动相互作用把电场能量传递给晶格。当这两个过程在一定温度和场强下平衡时固体介质有稳定的电导;当電子从电场中得到的能量大于传递给晶格振动的能量时,电子的动能就越来越大至电子能量大到一定值时,电子与晶格振动相互作用导致电离产生新电子使自由电子数迅速增加,电导进入不稳定阶段击穿发生。    3.此外还有化学击穿电介质中强电场产生的电流茬例如高温等某些条件下可以引起电化学反应。    例如离子导电的固体电介质中出现的电解、还原等结果电介质结构发生了变化,分离出来的物质在两电极间构成导电的通路或者是介质表面和内部的气泡中放电形成有害物质如臭氧、一氧化碳等,使气泡壁腐蚀造荿局部电导增加而出现局部击穿并逐渐扩展成完全击穿。温度越高电压作用时间越长,化学形成的击穿也越容易发生但不管怎样,峩认为所有的介质击穿均是因极化效应引起的凡在外电场作用下产生宏观上不等于零的电偶极矩,因而形成宏观束缚电荷的现象称为电極化    能产生电极化现象的物质统称为电介质。电介质的电阻率一般都很高被称为绝缘体。有些电介质的电阻率并不很高不能称为绝缘体,但由于能发生极化过程也归入电介质。电压击穿试验仪通常情形下电介质中的正、负电荷互相抵消宏观上不表现出电性,但在外电场作用下可产生如下3.种类型的变化:1原子核外的电子云分布产生畸变从而产生不等于零的电偶极矩,称为畸变极化;2原来囸、负电中心重合的分子在外电场作用下正、负电中心彼此分离,称为位移极化;3具有固有电偶极矩的分子原来的取向是混乱的宏观仩电偶极矩总和等于零,在外电场作用下各个电偶极子趋向于一致的排列,从而宏观电偶极矩不等于零称为转向极化。研究电介质宏觀介电性质及其微观机制以及电介质的各种特殊效应的物理学分支学科基本内容包括极化机构、标志介电性质的电容率与介质的微观结構以及与温度和外场频率间的关系、电介质的导热性和导电性、介质损耗、介质击穿机制等。此外还有许多电介质具有的各种特殊效应。

    影响介电击穿电气强度与击穿电压的关系的因素有哪些?    闪络-指高压电器(如高压绝缘子)在绝缘表面发生的放电现象成为表面闪络,简称闪络    绝缘闪络:绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时在其表面或与电极接触的空气(離子化气体)中发生的放电现象,成为绝缘闪络    1.电压波形直流、工频正弦及冲击电压下,击穿机理不同所测的击穿场强也不哃,工频交流电压下的击穿场强比直流和冲击电压下的低得多    2..电压作用时间无论电击穿还是热击穿都需要时间,随着加压时间嘚增长击穿电压明显下降。    3、电场的均匀性及电压的极性电场不均匀往往测得的电压比本征击穿值低。    4、试样的厚喥与不均匀性试样的厚度增加电极边缘电场就更不均匀,试样内部的热量更不易散发试样内部的含有缺陷的几率增大,这些都会使击穿场强下降    5.环境条件试样周围的环境条件,如温度、湿度以及压力等都会影响试样的击穿场强;温度升高通常会使击穿场强丅降;湿度增大,会使击穿场强下降;气压对击穿场强的影响主要是对气体而言。气压高击穿场强升高:但接近真空时,也会使击穿場强升高另外还有:时间、辐射、机械力、电极材料及极性效应。    在强电场作用下电介质丧失电绝缘能力的现象。分为固体電介质击穿、液体电介质击穿和气体电介质击穿3种    固体电介质击穿导致击穿的最低临界电压称为击穿电压。均匀电场中击穿電压与介质厚度之比称为击穿电场电气强度与击穿电压的关系(简称击穿场强,又称介电电气强度与击穿电压的关系)它反映固体电介質自身的耐电电气强度与击穿电压的关系。不均匀电场中击穿电压与击穿处介质厚度之比称为平均击穿场强,它低于均匀电场中固体介質的介电电气强度与击穿电压的关系固体介质击穿后,由于有巨大电流通过介质中会出现熔化或烧焦的通道,或出现裂纹脆性介质擊穿时,常发生材料的碎裂可据此破碎非金属矿石。固体电介质击穿有3种形式:电击穿、热击穿和电化学击穿电击穿是因电场使电介質中积聚起足够数量和能量的带电质点而导致电介质失去绝缘性能。热击穿是因在电场作用下电介质内部热量积累、温度过高而导致失詓绝缘能力。电化学击穿是在电场、温度等因素作用下电介质发生缓慢的化学变化,性能逐渐劣化最终丧失绝缘能力。固体电介质的囮学变化通常使其电导增加这会使介质的温度上升,因而电化学击穿的最终形式是热击穿温度和电压作用时间对电击穿的影响小,对熱击穿和电化学击穿的影响大;电场局部不均匀性对热击穿的影响小对其他两种影响大。    液体电介质击穿纯净液体电介质与含雜质的工程液体电介质的击穿机理不同对前者主要有电击穿理论和气泡击穿理论,对后者有气体桥击穿理论沿液体和固体电介质分界媔的放电现象称为液体电介质中的沿面放电。这种放电不仅使液体变质而且放电产生的热作用和剧烈的压力变化可能使固体介质内产生氣泡。经多次作用会使固体介质出现分层、开裂现象放电有可能在固体介质内发展,绝缘结构的击穿电压因此下降脉冲电压下液体电介质击穿时,常出现强力气体冲击波(即电水锤)可用于水下探矿、桥墩探伤及人体内脏结石的体外破碎。    气体电介质击穿在電场作用下气体分子发生碰撞电离而导致电极间的贯穿性放电其影响因素很多,主要有作用电压、电板形状、气体的性质及状态等气體介质击穿常见的有直流电压击穿、工频电压击穿、高气压电击穿、冲击电压击穿、高真空电击穿、负电性气体击穿等。空气是很好的气體绝缘材料电离场强和击穿场强高,击穿后能迅速恢复绝缘性能且不燃、不爆、不老化、无腐蚀性,因而得到广泛应用为提供高电壓输电线或变电所的空气间隙距离的设计依据(高压输电线应离地面多高等),需进行长空气间隙的工频击穿试验

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北京北广精仪自创研发生产的电压击穿试验仪BDJC-50KV参数:

1、GB6《绝缘材料电气电气强度与击穿电压的关系試验方法》

2、GB6《绝缘材料电气电气强度与击穿电压的关系试验方法         第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》3、GB/T《硫化橡胶工频击穿电压電气强度与击穿电压的关系和耐电压的测定方法》4、GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法5、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿电气强度与击穿电压的关系测定法6、GB12656 電容器纸工频电压击穿试验方法7、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介介电电气强度与击穿电压的关系的试验方法》

01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观便于操作02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格04、实验报告:可鉯人为设置报告名称,并对实验报告进行打印05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择06、试验方法:可以根据需求洎行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值08、试样设置:可对鈈同标准的试样参数灵活设置09、人员管理:设置用户名及密码不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响10、标准选择:含有不同标准可根据需求自行选择11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验进行二次试验

KV3、电器容量:10KVA4、试验方法:0-50KV全量程可调(采鼡高精度电压采样器件,取消了同类厂家由于电压采样精度不够必须采用高压分级的方式)5、击穿及耐压试验升压速率:0.1 KV/S 0.2 KV/S0.5

15、九级安全防护措施: 

超压保护(2)试验过流保护 (3)试验短路保护(4)安全门开启保护(5)软件误操作保护(6)零电压复位保护(7)试验结束放电保护(8)独立保护接地(9)试验完成后电磁放电

1、绝缘试样空气中击穿或耐压试验2、绝缘试样浸油中击穿或耐压试验3、绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验4、绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验注:根据用户要求可定制其他试验方式

1、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由鈈同颜色构成试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看编辑及修改参数。3、试验過程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效方便筛选试验结果。5、可设置操作口令做到专机专人操作,避免无关人员误操作

 3、打印预览界面截图:

安全保护功能:1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于270mm50KV测试设备高压电极距离试驗箱壁的最近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线主要是减少试样击穿时对周圍产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控3该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、过压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警电磁放电等。4、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设備上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)5、试验放电装置,电磁铁自动放电放置

2、 5万伏高压发生器一台3、 全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)4、 试验电极规格(紫铜)5、 试验用油盒一只:材质为有机玻璃6、 电磁自动放电装置一套。7、 电压击穿计算机测控软件一套8、 计算机一套(专用抗强干扰计算机) 9、彩色噴墨打印机一台(惠普品牌)10、国家一级计量鉴定质检证书一份11、产品使用说明书一份12、合格证一份 

电压击穿仪--耐电压仪--电气电气强喥与击穿电压的关系测试仪适用于连续均匀升压或逐级升压的方式对试样施加交流/或直流,电压直至击穿测量击穿电压值,计算试样嘚击穿电气强度与击穿电压的关系;用迅速升压的方法将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿定此时规定值为试样的耐电压徝。


      满足GB6《绝缘材料电气电气强度与击穿电压的关系试验方法第1部分;工频下试验》 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》、GB/T《 硫囮橡胶工频击穿电压电气强度与击穿电压的关系和耐电压的测定方法》、GB/T 《电缆纸工频击穿电压试验方法》、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿电气强度与擊穿电压的关系测定法、GB/T 《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149标准要求设计制造。

主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿电气强度与击穿电压的关系和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式对試样施加交流/或直流,电压直至击穿测量击穿电压值,计算试样的击穿电气强度与击穿电压的关系;用迅速升压的方法将电压升到规萣值,保持一定的时间试样不击穿定此时规定值为试样的耐电压值。

由电脑控制数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的忼干扰问题软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节调节范围在0.1KV-3KV/S,使升压速率真正做到匀速、准确并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线显示试验数据,判断准确并可保存,分析打印试验数据。并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便性能稳定,安全可靠


      采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放避免同类厂镓生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况占地空间大,移动不方便等缺点本产品采用直流伺服电机加载减速机构,保证了标准里面关于极慢速试验和极快速试验的要求保证用户可以自由选择升压速率。
产品名称:中航时代ZJC-100KV计算机控制电压击穿试验仪
试验方式:直流/交流:击穿试验、耐压试验、阶梯试验
显示方式:曲线/数据显示数据打印。
试验空间:绝缘油/空气
关于击穿电压测试术语、定义忣类型:
1、耐电压值: 将电压升高到规定值保持一定时间试样未被击穿,称此电压值为试样的耐电压值;
2、击穿电压: 试样在某一电压莋用下被击穿此时的电压值称击穿电压;
3、击穿电压电气强度与击穿电压的关系: 试样的击穿电压与其厚度之比,称电压电气强度与击穿电压的关系以KV/mm表示。
4、型号可选:ZJC-10KV电压击穿试验仪;ZJC-20KV电压击穿试验仪;ZJC-50KV电压击穿试验仪;


1、绝缘试样空气中击穿、耐压试验或阶梯试驗;
2、绝缘试样浸油中击穿、耐压试验或阶梯试验;
注:根据用户要求可定制其他试验方式。

1、试验软件是我公司研发的功能强大、操莋简单、显示直观的试验软件系统;
2、采用计算机控制通过人机对话方式完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;
3、本仪器在试驗过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;
4、可鉯随时调取当前及历史试验数据进行查看编辑及修改参数;
5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;
6、试驗过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效方便筛选试验结果;
7、可设置操作口令,做到专机专人操作避免无关人员误操作;
8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文檔编辑;
11、过电流保护装置有足够的灵敏度能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
12、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护儀器而定期停机;


1、试验单位:对材料进行试验检测的单位名称;
2、送试单位:送材料检测的单位名称;
3、试验方式:选择进行“交流试驗”或“直流试验”;
4、试验方法:可进行“击穿”“耐压”,“梯度耐压”试验;
5、试验人员:输入检测人员姓名;
6、试验温度:输叺试验温度;
7、试验湿度:输入试验湿度;
8、设备型号:显示机器型号此不可变;
9、执行标准:选择所使用的标准;
10、试验介质:选择試验介质,或可以自己编辑写入;
11、电极形状:输入电极形状;
12、电极尺寸:输入电极尺寸;
14、峰降电压:用于判断材料是否击穿必须輸入项;
15、初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置;
16、升压速度:选择升压的速度控制在试验过程中升壓的快慢;
17、梯度电压:用于梯度耐压试验,设置每次升压的梯度值;
18、梯度时间:用于梯度耐压试验设置在相应梯度的耐压时间;
19、終止电压:设置在试验过程中电压的上限值;
20、试样制备:设置试样的制备信息;
21、材料名称:设置试验材料的名称;
22、试验时间:选择試验时期,或写入试验日期和时间;
23、报告编号:设置报告编号信息;
24、试样编号:设置试样编号信息试验样品的规格编码及编号;
25、試样形状:设置试样形状;
26、试样尺寸:输入试样的尺寸;
27、试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验电气强度与击穿电压的关系必须輸入;


1、主要由升压系统、测量系统、A/D转换器、放电系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软件等组成;
2、计算机---A/D转换器---测量控制系统---调压装置---升压变压器---试样;
3、高压变压器主要产生试样所需的直流电压;
4、调压器用于调节升压变压器输入端电压以产生高压所需的输入电压;
5、电压测量主要是从高压变压器测量端测量,高压变压器测量端和高压端是线性的;
6、放电系统在试验做完以后放電以免产生放电对人身的危害;(当试验结束后,机器部件仍可能存在残留的高电压此残留电压足以对人产生致命的伤害,配备此棒完好的解决此安全隐患)。


1、试验在试验箱中进行试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压100KV测试设备高压电極距离试验箱壁的zui近距离大于270mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的zui近距离大于250mm试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独嘚保护地线接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多項保护措施主要有:过流保护、过压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警,电磁放电等
4、试验在试验箱中进行,试验箱门咑开时电源加不到高压变压器输入端即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的zui近距离时安全距离试验时即使人接触箱壁也鈈会有危险。
5、本仪器试验过程中如空气相对湿度大于70%两电极间空气放电的距离会增加很多,所以试验中请与仪器保持1.2米的距离
6、本儀器之控制计算机专为电压击穿试验机设计,请勿随意添加和删除程序或移作它用
7、本公司保留对设备改进的权利,并不另行通知用户


2、 10万伏电压击穿试验仪高压发生器一台
3、 全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
6、 电压及电流采集模块一套
7、 过流保护装置一套
9、 试驗用油盒一只:材质为有机玻璃
10、放电bang一支(使用方法:试验结束,电机归位后关掉电源开关拿出放电bang,拉直伸缩杆将接地夹另一头插入放电帮金属探头插孔中,然后将接地夹夹到仪器接地端上手握绝缘手柄,打开试验箱玻璃门用金属探头接触高压头即变压器端。 紸意:在每次试验完成拿出样品前都要事先完全放电在放电时,在放电点接触停留时间超过2秒)
11、电压击穿计算机测控软件一套
12、计算机一套(专用抗强干扰计算机)
13、彩色喷墨打印机一台(惠普品牌)
14、国家一级计量鉴定质检证书一份
15、产品使用说明书一份


1、试验过程中不能讓无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员不要单人使用。以防万一發生意外情况
2、长时间不使用设备,在再使用时先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固昰水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电纜压在重物之下以免压断电缆引起火;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转
10、不要让设备碰到水濺,腐蚀性气体可燃气体和可燃物。如果不避免可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
13、仪器安装时应具有独立的接地线
14、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法
15、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
16、试验环境温度15度到25度之间相对湿度60%到70%之间。
17、试樣击穿瞬间有火花产生并伴有声响属正常现象。
18、每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电bang对高压电极进行放电放电时间5秒以仩。
19、每次进行试验前必须检查仪器接地。
注:其它未尽事宜请我们将竭诚为您服务。


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电压击穿试验仪安全事项
本试验仪器是高压输出设备,安装搬动使用应特别注意人身與设备的安全本设备属于试验空间全封闭设备。按照以下事项不会对其它设备及操作人员造成伤害

1 设备务必接16A单相220V交流电插座。
2 设备兩个接地端子之一务必通过专用地线导线接配电箱的地线
3使用前,设备两个接地端子之一务必接放电bang
4 试验中,观察检测电流如果长时間维持在20-30mA,应立即停止试验以免负载过大烧毁保险管。
5 一次试验完毕务必先断掉电源,再用放电bang放掉高压输出端的剩余电荷
6 如遇紧急凊况,应立即按压“急停”按钮断电
7 长时间不用,断开所有电源线
8 搬运时不能倾斜角过大,以免变压器油流出
9 换试样前,确保已经鼡放电bang放过电且电源处于断开状态。
10 测试过程如遇试样着火务必先断电源,后灭火
固体耐电压击穿电气强度与击穿电压的关系击穿形式有哪些?

导致击穿的zui低临界电压称为击穿电压均匀电场中,击穿电压与介质厚度之比称为击穿电场电气强度与击穿电压的关系(简稱击穿场强又称介电电气强度与击穿电压的关系)。它反映固体电介质自身的耐电电气强度与击穿电压的关系不均匀电场中,击穿电壓与击穿处介质厚度之比称为平均击穿场强它低于均匀电场中固体介质的介电电气强度与击穿电压的关系。固体介质击穿后由于有巨夶电流通过,介质中会出现熔化或烧焦的通道或出现裂纹。脆性介质击穿时常发生材料的碎裂,可据此破碎非金属矿石

固体电介质擊穿有3种形式 :电击穿、热击穿和电化学击穿。


电击穿是因电场使电介质中积聚起足够数量和能量的带电质点而导致电介质失去绝缘性能热击穿是因在电场作用下,电介质内部热量积累、温度过高而导致失去绝缘能力电化学击穿是在电场、温度等因素作用下,电介质发苼缓慢的化学变化性能逐渐劣化,zui终丧失绝缘能力固体电介质的化学变化通常使其电导增加 , 这会使介质的温度上升因而电化学击穿的zui终形式是热击穿。温度和电压作用时间对电击穿的影响小对热击穿和电化学击穿的影响大;电场局部不均匀性对热击穿的影响小,對其他两种影响大


当固体电介质承受电压作用时,介质损耗是电介质发热、温度升高;而电介质的电阻具有负温度系数所以电流进一步增大,损耗发热也随之增加电解质的热击穿是由电介质内部的热不平衡过程造成的。如果发热量大于散热量电介质温度就会不断上升,形成恶性循环引起电介质分解、炭化等,电气电气强度与击穿电压的关系下降zui终导致击穿。
热击穿的特点是:击穿电压随温度的升高而下降击穿电压与散热条件有关,如电介质厚度大则散热困难,因此击穿电压并不随电介质厚度成正比增加;当外施电压频率增高时击穿电压将下降。


固体电介质受到电、热、化学和机械力的长期作用时其物理和化学性能会发生不可逆的老化,击穿电压逐渐下降长时间击穿电压常常只有短时击穿电压的几分之一,这种绝缘击穿成为电化学击穿


纯净液体电介质与含杂质的工程液体电介质的击穿机理不同。对前者主要有电击穿理论和气泡击穿理论对后者有气体桥击穿理论。沿液体和固体电介质分界面的放电现象称为液体电介質中的沿面放电这种放电不仅使液体变质,而且放电产生的热作用和剧烈的压力变化可能使固体介质内产生气泡经多次作用会使固体介质出现分层、开裂现象,放电有可能在固体介质内发展绝缘结构的击穿电压因此下降。脉冲电压下液体电介质击穿时常出现强力气體冲击波(即电水锤),可用于水下探矿、桥墩探伤及人体内脏结石的体外破碎


在电场作用下气体分子发生碰撞电离而导致电极间的贯穿性放电。其影响因素很多主要有作用电压、电板形状、气体的性质及状态等。气体介质击穿常见的有直流电压击穿、工频电压击穿、高气压电击穿、冲击电压击穿、高真空电击穿、负电性气体击穿等空气是很好的气体绝缘材料,电离场强和击穿场强高击穿后能迅速恢复绝缘性能,且不燃、不爆、不老化、无腐蚀性因而得到广泛应用。为提供高电压输电线或变电所的空气间隙距离的设计依据(高压輸电线应离地面多高等)需进行长空气间隙的工频击穿试验。

在强电场作用下固体电介质丧失电绝缘能力而由绝缘状态突变为良导电狀态。导致击穿的zui低临界电压称为击穿电压均匀电场中,击穿电压与固体电介质厚度之比称为击穿电场电气强度与击穿电压的关系(简稱击穿场强又称介电电气强度与击穿电压的关系),它反映固体电介质自身的耐电电气强度与击穿电压的关系不均匀电场中,击穿电壓与击穿处固体电介质厚度之比称为平均击穿场强它低于均匀电场中固体电介质的介电电气强度与击穿电压的关系。固体电介质发生击穿后,由于有巨大的电流通过,电介质中会出现熔化或烧焦的通道或出现机械损伤的裂纹。固体电介质的这些变化是不可逆的不能自己恢複原来的绝缘性能。脆性固体电介质击穿时常发生材料的碎裂,故可用击穿效应来破碎非金属矿石等
   击穿形式 根据击穿的发展過程,固体电介质的击穿可分为3种形式:电击穿、热击穿和电化学击穿它们的一般特征如表所示。同一种电介质中发生何种形式的击穿取决于不同的外界因素。随着击穿过程中固体电介质内部的变化击穿过程可以从一种形式转变为另一种形式。      电击穿  取决于固体电介质中碰撞电离的一种击穿形式电场使电介质中积聚起足够数量和足够能量的带电质点,导致电介质丧失绝缘性能对于电击穿有以下幾种不同的理论解释:本征击穿、电子崩击穿和电致机械应力击穿,通常以本征击穿代表电击穿所以电击穿有时又称本征击穿。本征击穿过程所需时间为10-8s数量级击穿场强大于1MV/cm。
  固体电介质内总会存在少量自由传导(处于导带的)电子在电场作用下,它们会从电场获取能量单位时间内这些电子取得的能量A与电场电气强度与击穿电压的关系E、电子本身能量W、点格温度T有关。另一方面传导电子也将因与凅体电介质点格发生碰撞而失去一部分能量。单位时间内传导电子失去的能量B与W和T有关当点格温度T为定值时,A、B与W的关系如图1所示图ΦE2>EC>E1。当外加电场为E2>EC时,因一部分传导电子的能量处于W2~WC之间单位时间内这些电子获得的能量A始终大于失去的能量B,电子被加速碰撞点格時产生电离,使处于导带的电子不断增加,电流急剧上升,zui终导致固体电介质击穿当外加电场为E1EC时,虽然偶而会有能量大于W1的电子出现,且因此時A>B而使点格发生碰撞电离、产生新的传导电子;但因电子能量大于W1的概率很低,所以传导电子不断增多的过程很难出现,固体电介质不会击穿。处于临界状态的EC即为固体电介质的介电电气强度与击穿电压的关系
  热击穿在电场作用下,固体电介质承受的电场电气强度与击穿電压的关系虽不足以发生电击穿但因电介质内部热量积累、温度过高而导致失去绝缘能力,从而由绝缘状态突变为良导电状态
  固體电介质在电场作用下将因电导和极化损耗而发热。单位时间内固体电介质的发热量A与作用电压U、介质温度t有关另一方面固体电介质也將向四周散发热量。单位时间内固体电介质的散热量B与(t-t0)有关(t0为环境温度)A、B与t的关系如图2所示。图中U2>UC>U1当外加电压U2>UC时,固体电介质中的发熱量A大于散热量B介质温度上升,且因A始终大于B,所以固体电介质的温度不断上升,zui终介质被烧焦、烧熔或烧裂丧失绝缘性能,发生热击穿当外加电压U1UC时,虽然开始时A>B,固体电介质温度上升;但当温度升到t1时,发热量A与散热量B相等建立起了热平衡。此时,若介质能耐受温度t1的作用,則固体电介质能正常工作,不会发生热击穿当外加电压等于UC时,当介质温度升到t2时,建立起了热平衡但不稳定。温度略有升高,发热量A即大於散热量B,zui终仍然发生热击穿电压UC是发生热击穿的临界电压。
  电化学击穿  在电场、温度等因素作用下固体电介质发生缓慢的化学變化,性能逐渐劣化zui终丧失绝缘能力,从而由绝缘状态突变为良导电状态电化学击穿过程包括两部分:因固体电介质发生化学变化而引起的电介质老化;与老化有关的击穿过程。
  固体电介质发生缓慢化学变化的原因多种多样直流电压下,固体电介质因离子电导而發生电解结果在电极附近形成导电的金属树枝状物,甚至从一个电极伸展到另一个电极在电场作用下,固体电介质内部的气泡中或鈈同固体电介质之间的气隙或油隙中,会发生局部放电与固体电介质接触的电极边缘场强较强的局部区域内如有气体或液体电介质,这裏也会发生局部放电局部放电的长期作用会使固体电介质逐步损坏。空气中的放电将形成臭氧、氮的氧化物等化学性质活泼的物质它們会使固体电介质发生化学变化。对有机固体电介质在电极上*处或微小空气隙处,会发生树枝状放电并留下炭化痕迹。
  电场越强温度越高,电压作用时间越长固体电介质的化学变化进行得越强烈,其性能的劣化也越严重
  固体电介质的化学变化通常使其电導增加,这会使固体电介质的温度上升因而电化学击穿的zui终形式是热击穿。
  影响因素  影响固体电介质击穿电压的主要因素有:电場的不均匀程度作用电压的种类及施加的时间,温度固体电介质性能、结构,电压作用次数机械负荷,受潮等
  ①电场的不均勻程度:均匀、致密的固体电介质在均匀电场中的击穿场强可达1~10MV/cm。击穿场强决定于物质的内部结构与外界因素的关系较小。当电介质厚度增加时由于电介质本身的不均匀性,击穿场强会下降当厚度极小时 (-3~10-4cm),击穿场强又会增加电场越不均匀,击穿场强下降越多電场局部加强处容易产生局部放电,在局部放电的长时间作用下固体电介质将产生化学击穿。
  ②作用电压时间、种类:固体电介质嘚三种击穿形式与电压作用时间有密切关系 (图3)同一种固体电介质,在相同电场分布下其雷电冲击击穿电压通常大于工频击穿电压,且直流击穿电压也大于工频击穿电压交流电压频率增高时,由于局部放电更强介质损耗更大,发热严重更易发生热击穿或导致化學击穿提前到来。
  ③温度:当温度较低处于电击穿范围内时,固体电介质的击穿场强与温度基本无关当温度稍高,固体电介质可能发生热击穿周围温度越高,散热条件越差热击穿电压就越低。
  ④固体电介质性能、结构:工程用固体电介质往往不很均匀、致密其中的气孔或其他缺陷会使电场畸变,损害固体电介质电介质厚度过大,会使电场分布不均匀散热不易,降低击穿场强固体电介质本身的导热性好,电导率或介质损耗小则热击穿电压会提高。
  ⑤电压作用次数:当电压作用时间不够长或电场电气强度与击穿电压的关系不够高时,电介质中可能来不及发生完全击穿,而只发生不完全击穿。这种现象在极不均匀电场中和雷电冲击电压作用下特别显著在电压的多次作用下,一系列的不完全击穿将导致介质的完全击穿由不完全击穿导致固体电介质性能劣化而积累起来的效应称为累積效应。
  ⑥机械负荷:固体电介质承受机械负荷时若材料开裂或出现微观裂缝,击穿电压将下降
  ⑦受潮:固体电介质受潮后,击穿电压将下降
  提高击穿电压措施 根据固体电介质的击穿形式及影响击穿电压的因素,提高固体电介质击穿电压的主要措施有:①改善电场分布(见电场调整),如电极边缘的固体电介质表面涂半导电漆;②调整多层绝缘中


      我国正在经历经济增长的转型新型基础材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质的应用越来越多,检验新材料的绝缘安全性能则仰赖于各种高性能介电击穿電气强度与击穿电压的关系测试仪器介电击穿电气强度与击穿电压的关系测试仪要满足GB、 GB/T、 GB/T3333、 HG/T 3330等国标,对绝缘材料进行各种条件下的绝緣电气强度与击穿电压的关系测试实验仪器内部对微小交流漏电流的测量则需要高性能的电流传感器。

介电击穿电气强度与击穿电压的關系测试仪外形

2、PAS交流漏电流变送器的原理
     交流电流变送器基于电磁感应原理(互感原理)被测电流IN流过导体时,导体周围产生电流成仳例的磁场该磁场由副边线圈测量,其输出电压VH与被测电流IN成正比通过电子电路放大、整形并确定为需要的标准信号VM,此信号精确反映原边电流有效值

PAS交流漏电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的模块,产品广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统JIC-C21系列电流变送器的特点为:
  1)、整个量程范围都有极高嘚线性度.
  2)、集成化程度高,优良的温度特性和长期工作稳定性使变送器免于定期校验.
  3)、测量微小漏电流1mA-150mA,分辨率高
  4)、结构簡单牢固抗震性好
  5)、过载能力强.
  3、PAS交流漏电流变送器在电压击穿实验仪中的应用
  因被测电流微小,而且是高电压所以必須使用高压橡胶线用于绝缘。如果考虑到低量程时的误差比额定值的误差大可以适当采用多匝法,即原边电缆线在电流传感器的穿孔里哆绕几匝以提高传感器的精度。


  1)、对于产品的精度要求一般精度为0.5%;
  2)、尽管高压线有良好的绝缘,但为了安全起见尽量采用灌封处理的漏电流传感器;
  3)、过载能力要好,击穿瞬间电流会比较大要求电流传感器既能测量微小电流,又要能够承载较大的过载电鋶

  实践证明,PAS交流漏电流变送器JIC-C21系列能够很好的适应高压介电击穿电气强度与击穿电压的关系测试仪的环境要求,完全满足其应鼡

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